一种去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法

文档序号:3681684阅读:338来源:国知局
一种去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法
【专利摘要】本发明公开了一种去除水中硝酸盐的苯乙烯系大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法,以苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、液体石蜡、聚乙烯醇、明胶、次甲基蓝、二氯甲烷、1,4-二氯甲氧基丁烷、无水四氯化锡和三乙胺为主要原料,经悬浮聚合反应,氯甲基化反应和胺化反应制成。制备过程包括:悬浮聚合法合成苯乙烯二乙烯基苯交联聚合物、苯乙烯二乙烯基苯交联聚合物的氯甲基化反应、氯甲基化苯乙烯二乙烯基苯交联聚合物的胺化反应。制成的树脂粒径范围为0.5~1.5mm,具有孔隙分布均匀、对硝酸盐的吸附能力强和对硝酸盐选择性高等优点,树脂的各种理化性质优良。可应用于水的脱硝酸盐处理工艺中,具有良好的发展前景和实用意义。
【专利说明】—种去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法
【技术领域】
[0001]本发明属于离子交换树脂的制备工艺,具体涉及一种去除水中硝酸盐的大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂的制备方法。
【背景技术】[0002]硝酸盐进入人体后,容易被还原成亚硝酸盐而导致高铁血红蛋白症,而且还具有使人体致癌的风险。此外,氮元素是造成水体富营养化的重要营养源之一。因此,如何经济高效地去除水中的氮素一直是当前水质安全保障和水环境保护的工程难题之一。目前,处理受硝酸盐污染的废水的主要方法有:离子交换、生物反硝化、化学还原,反渗透和电渗析。生物反硝化对硝酸盐尤其对低浓度硝酸盐的处理效率较低,且还有卫生学的风险,不适合处理饮用水中的硝酸盐;化学还原、反渗透和电渗析等方法由于费用昂贵,也不能得到广泛的应用;生态法虽然建设和运行成本较低,但受季节和自然环境变化影响较大,难以得到稳定的处理效果。而离子交换法具备有选择地去除水中离子态污染物、操作简单、易于管理、费用低等优点,具有高效稳定去除水中硝酸盐的理论可行性。但是,目前国内外缺少高效廉价的针对硝酸盐去除的离子交换剂。因此,非常有必要研发一种能选择性去除水中硝酸盐、高效稳定、成本低廉的离子交换树脂,这对保障人类健康和水污染防控至关重要。

【发明内容】

[0003]针对现有技术存在的缺陷或不足,本发明的目的在于,提供一种去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法。通过本方法制备的阴离子交换树脂具有良好的除硝酸盐性能以及较高的再生率,如能大规模的推广应用,既可在较低的生产成本下有效去除水中硝酸盐含量,广泛用于水处理工艺中。
[0004]为了实现上述任务,本发明采取如下的技术解决方案:
[0005]一种去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法,其特征在于,以苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、液体石蜡、聚乙烯醇、明胶、次甲基蓝、二氯甲烷、1,4-二氯甲氧基丁烷、无水四氯化锡和三乙胺为主要原料,经悬浮聚合反应,氯甲基化反应和胺化反应制成。
[0006]具体按如下步骤进行:
[0007]I)聚合步骤:
[0008]⑴水相的配制:将质量分数为2.5%的聚乙烯醇(PVA)溶液123.2~314mL、质量分数为2%的明胶溶液32~80mL、磷酸三钙4.8~12g、氯化钠1.6~4g、质量分数为1%0的次甲基蓝溶液4.8~12mL、0.08~0.2g的EDTA混合均匀备用。
[0009]⑵油相的配制:将苯乙烯80mL,质量分数为80%的二乙烯基苯O~20mL,过氧化苯甲酰0.8~1.5g,液体石腊O~IOOmL混合均匀备用。
[0010]⑶合成工艺:将水相加入具有搅拌、冷凝管、温度计的500ml三口瓶,开搅拌200r/min,水浴加热至60°C时,加入配好的油相,将搅拌速度提高至400r/min,搅拌15分钟后升温至75°C,保温2h ;再升温至80°C,保温I~2h ;最后升温至90°C~95°C保温4小时。
[0011]反应结束后,用0.5mm孔径的标准筛过滤,得白色珠状树脂,依次用70°C~85°C大量热水、lmol/L盐酸、去离子水清洗后于45°C干燥;干燥后转移至100目尼龙袋中用无水乙醇在索氏提取器抽提12h,用去离子水将树脂清洗至无乙醇味,再经45°C干燥后即得白色珠状大孔树脂;
[0012]2)氯甲基化反应步骤:
[0013]将20g白色珠状大孔树脂加入带有搅拌器的三口瓶中,加入200ml 二氯甲烷与35.96g的1,4- 二氯甲氧基丁烷(BCMB),溶胀过夜,次日加入22.5ml无水四氯化锡,在200转/min搅拌下,室温反应6h。反应结束后,加入lmol/L稀盐酸搅拌5分钟后,过滤并弃去氯化母液,得到氯球;然后用氯球体积1.5倍的1,4- 二氧六环洗涤I~2遍,再用大量去离子水洗涤至水中不含氯离子,最后再用1.5倍氯球体积的无水乙醇洗涤2~3遍。经45°C干燥后,得氯甲基化苯乙烯交联微球。
[0014]3)胺化反应步骤:
[0015]将20g氯甲基化苯乙烯交联微球加入具有搅拌器、冷凝管、温度计的500ml三口瓶,加入无水乙醇20ml搅拌均匀后,再加入100ml去离子水浸泡过夜,次日加入理论用量2.5~3倍的三乙胺,于200r/min搅拌下,60°C反应8至10小时。
[0016]待反应结束后,过滤并弃去胺化母液,并用两倍树脂体积的去离子水洗涤2~3遍。然后将树脂重新加入三口瓶中,用稀盐酸调pH值为2.5左右,在200转/min搅拌速度下保温1.5小时,反应完全后用去离子水洗涤至中性,45°C干燥后,再用无水乙醇在索氏提取器中抽提2~3小时,即得白色大孔苯乙烯-二乙烯基苯强碱性阴离子交换树脂。
[0017]本发明的方法制得的白色大孔苯乙烯-二乙烯基苯强碱性阴离子交换树脂,粒径范围为0.5mm~1.5mm,具有孔隙分布均匀、对硝酸盐的吸附能力强和对硝酸盐选择性高等优点,树脂的各种理化性质优良。可应用于水的脱硝酸盐处理工艺中,具有良好的发展前景和实用意义。
[0018]与国内外现有的工艺技术相比,具有以下优点:
[0019]1.氯甲基化反应所采用的氯甲基化试剂主要有:甲醛、三聚甲醛、多聚甲醛与盐酸;氯甲醚或二氯甲醚;氯甲基烷基醚;其他氯甲基化试剂。以甲醛、三聚甲醛、多聚甲醛与盐酸作为氯甲基化试剂,反应活性低、反应时间长、产率低。而氯甲醚和二氯甲醚虽然反应活性高、选择性好,但不稳定、易挥发、刺激性大、腐蚀性强,还具有严重的致癌作用,早在1970年就已经在国际上禁止使用。ClCH2O(CH2)nCH3和(ClCH2O)2 (CH2)nOi=I~7)等氯甲基烷基醚具有沸点高、毒性低、活性高、易回收等特点,至今未发现其有致癌作用,是一种安全有效的氯甲基化试剂。本方法制备的白色大孔苯乙烯-二乙烯基苯强碱性阴离子交换树脂采用的氯甲基化试剂为氯甲基烷基醚类的一种1,4_ 二氯甲氧基丁烷(BCMB),使用它作为氯甲基化试剂具有毒性低,反应条件温和,活性高,易回收等优点。
[0020]2.采用直接添加三乙胺的方式代替了三乙胺盐酸盐,减少了氢氧化钠的使用,节约了生产成本。
[0021]3.采用水作为溶剂,乙醇作润湿剂,解决了树脂在水溶剂中的漂浮现象并避免使用甲酰胺等有毒溶剂,即减少了生产成本,又实现了离子交换树脂的绿色生产。【具体实施方式】
[0022]下面结合实施例对本发明做进一步详细说明,但本发明不限于以下的实施例。
[0023]以下的实施例给出的去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法,是以苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、液体石蜡、聚乙烯醇、明胶、次甲基蓝、二氯甲烷、1,4-二氯甲氧基丁烷、无水四氯化锡和三乙胺为主要原料,经悬浮聚合反应,氯甲基化反应和胺化反应制成 。
[0024]制备时配料组分包括:80mL的苯乙烯,O~20mL的质量分数为80%的二乙烯基苯,
0.8g~1.5g的过氧化苯甲酰,O~IOOmL的液体石腊,123.2mL~314mL的质量分数为2.5%的聚乙烯醇(PVA)溶液、32mL~80mL的质量分数为2%的明胶溶液、4.8g~12g的磷酸三钙、L 6g~4g的氯化钠、4.8mL~12mL的质量分数为I %。的次甲基蓝溶液、0.08g~0.2g的 EDTA。
[0025]实施例1:
[0026]( 一 )聚合:
[0027]⑴水相的配制:将2.5%的聚乙烯醇(PVA)溶液232.85ml、质量分数为2%的明胶溶液60.48ml、磷酸三钙9.07g、氯化钠3.02g、质量分数为1%。的次甲基蓝溶液9.07ml,0.15g的EDTA混合均匀备用。
[0028]⑵油相的配制:将苯乙烯80mL, 二乙烯基苯4mL,过氧化苯甲酰0.8g,液体石腊67.2mL混合均匀备用。
[0029]⑶操作工艺:将水相加入具有搅拌、冷凝管、温度计的500ml三口瓶,开搅拌200r/min,水浴加热至60°C时,加入预先配好的油相,将搅拌速度提高400r/min,搅拌15分钟后升温至75°C,保温2h ;再升温至80°C,保温I~2h ;最后升温至90°C~95°C保温4小时。
[0030]反应结束后用0.5mm孔径的标准筛过滤,得白色珠状树脂,依次用70°C~85°C大量热水,lmol/L盐酸,去离子水清洗后于45°C干燥。
[0031]待树脂干燥后转移至100目尼龙袋中,用无水乙醇在索氏提取器中抽提12h,用去离子水将树脂清洗至无乙醇味,再经45°C干燥后即得白色珠状大孔树脂。
[0032]( 二)氯甲基化反应:将20g白色珠状大孔树脂加入带有搅拌器的三口瓶中,加入200ml 二氯甲烷与35.96g的1,4- 二氯甲氧基丁烷(BCMB),溶胀过夜,次日加入22.5ml无水四氯化锡,在200转/min搅拌下,室温反应6h。反应结束后,加入lmol/L稀盐酸搅拌5分钟后,过滤并弃去氯化母液,得到氯球。然后用1.5倍氯球体积的1,4- 二氧六环洗涤I~2遍,再用大量去离子水洗涤至水中不含氯离子,最后再用氯球体积1.5倍的无水乙醇洗涤2~3遍。经45°C干燥后,得氯甲基化苯乙烯交联微球。
[0033](三)胺化反应:将20g氯甲基化苯乙烯交联微球加入具有搅拌器、冷凝管、温度计的500ml三口瓶,加入无水乙醇20ml搅拌均匀后,再加入100ml去离子水浸泡过夜,次日加入30mL三乙胺,于200r/min搅拌下,60°C反应8至10小时。待反应结束后,过滤并弃去胺化母液,并用两倍树脂体积的去离子水洗涤2~3遍。
[0034]然后将树脂重新加入三口瓶中,用稀盐酸调pH值为2.5左右,在200转/min搅拌速度下保温1.5小时,反应完全后用去离子水洗涤至中性,45°C干燥后,再用无水乙醇在索氏提取器中抽提2~3小时,即得白色大孔苯乙烯-二乙烯基苯强碱性阴离子交换树脂,其粒径范围为0.5mm~1.5mm。
[0035]对制成的白色大孔强碱性阴离子交换树脂进行性能测定:全交换容量为
2.43mmol/g,硝酸盐去除率达99.81%,再生十次后吸附容量仅降低了 2.58%。该白色大孔强碱性阴离子交换树脂具备选择性吸附硝酸盐的性质,经测定在竞争离子与硝酸盐的摩尔浓度之比为1,2.5和3.1时,其选择性系数尤=分别为65.16,9.11,和
61.20。将所制得的白色大孔强碱性阴离子交换树脂进行静态与动态吸附试验,结果如表I所示,处理后水中硝酸盐浓度达到生活饮用水标准(GB5749-2011)所规定的限值IOmg/L(以N计)。
[0036]表1:100mg/L (以N计)硝酸盐废水处理效果
[0037]
【权利要求】
1.一种去除水中硝酸盐的大孔强碱性阴离子交换树脂的制备方法,其特征在于,以苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、液体石蜡、聚乙烯醇、明胶、次甲基蓝、二氯甲烷、1,4-二氯甲氧基丁烷、无水四氯化锡和三乙胺为主要原料,经悬浮聚合反应,氯甲基化反应和胺化反应制成。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,具体按如下步骤进行: 1)聚合步骤: ⑴水相的配制:将质量分数为2.5%的聚乙烯醇(PVA)溶液123.2mL~314mL、质量分数为2%的明胶溶液32mL~80mL、磷酸三钙4.8g~12g、氯化钠1.6g~4g、质量分数为1%0的次甲基蓝溶液4.8mL~12mL、0.08g~0.2g的EDTA混合均匀备用; ⑵油相的配制:将苯乙烯80mL,质量分数为80%的二乙烯基苯O~20mL,过氧化苯甲酰,0.8~1.5g,液体石腊O~IOOmL混合均匀备用; ⑶合成工艺:将水相加入具有搅拌、冷凝管、温度计的500ml三口瓶中,开搅拌200r/min,水浴加热至60°C时,加入配好的油相,将搅拌速度提高至400r/min,搅拌15分钟后升温至75°C,保温2h ;再升温至80°C,保温I~2h ;最后升温至90°C~95°C保温4小时;反应结束后,用0.5mm孔径的标准筛过滤,得白色珠状树脂,依次用70°C~85°C大量热水、lmol/L盐酸、去离子水清洗后于45°C干燥;干燥后转移至100目尼龙袋中用无水乙醇在索氏提取器抽提12h,用去离子水将树脂清洗至无乙醇味,再经45°C干燥后即得白色珠状大孔树脂; 2)氯甲基化反应步骤: 将20g白色珠状大孔树脂加入带 有搅 拌器的三口瓶中,加入200ml 二氯甲烷与35.96g的1,4- 二氯甲氧基丁烷(BCMB),溶胀过夜,次日加入22.5ml无水四氯化锡,在200转/min搅拌下,室温反应6h。反应结束后,加入lmol/L稀盐酸搅拌5分钟后,过滤并弃去氯化母液,得到氯球;然后用氯球体积1.5倍的1,4- 二氧六环洗涤I~2遍,再用大量去离子水洗涤至水中不含氯离子,最后再用1.5倍氯球体积的无水乙醇洗涤2~3遍,经45°C干燥后,得氯甲基化苯乙烯交联微球; 3)胺化反应步骤: 将20g氯甲基化苯乙烯交联微球加入具有搅拌器、冷凝管、温度计的500ml三口瓶,加入无水乙醇20ml搅拌均匀后,再加入100ml去离子水浸泡过夜,次日加入理论用量2.5~3倍的三乙胺,于200r/min搅拌下,60°C反应8至10小时; 待反应结束后,过滤并弃去胺化母液,并用两倍树脂体积的去离子水洗涤2~3遍。然后将树脂重新加入三口瓶中,用稀盐酸调PH值为2.5左右,在200转/min搅拌速度下保温1.5小时,反应完全后用去离子水洗涤至中性,45°C干燥后,再用无水乙醇在索氏提取器中抽提2~3小时,即得白色大孔苯乙烯-二乙烯基苯强碱性阴离子交换树脂。
【文档编号】C08F8/32GK103524657SQ201310488593
【公开日】2014年1月22日 申请日期:2013年10月17日 优先权日:2013年10月17日
【发明者】任勇翔, 叶媛媛 申请人:西安建筑科技大学
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